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耐高温聚酰亚胺复合材料层合板连接力学性能分析

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-21页
    1.1 聚酰亚胺复合材料第10-12页
        1.1.1 聚酰亚胺复合材料的应用第10-11页
        1.1.2 聚酰亚胺复合材料成型技术第11-12页
    1.2 复合材料连接设计第12-19页
        1.2.1 复合材料连接比较第12-13页
        1.2.2 复合材料胶接连接的主要理论第13-14页
        1.2.3 复合材料机械连接结构的简要介绍第14-16页
        1.2.4 复合材料连接的研究概况第16-19页
    1.3 本文的研究工作第19-21页
第2章 力学理论基础与损伤分析方法第21-37页
    2.1 各向异性弹性力学基础第21-28页
        2.1.1 各向异性材料的力学理论第21-26页
        2.1.2 用正交各向异性材料的工程弹性常数计算(?)与(?)第26-28页
    2.2 渐进失效分析第28-34页
        2.2.1 有关失效准则介绍第28-33页
        2.2.2 材料失效后刚度退化方式第33-34页
    2.3 Ansys与Abaqus软件介绍第34-36页
        2.3.1 Ansys软件介绍第35页
        2.3.2 Abaqus软件介绍第35页
        2.3.3 Abaqus软件与Ansys软件的对比分析第35-36页
    2.4 本章小结第36-37页
第3章 聚酰亚胺复合材料连接分析第37-57页
    3.1 Abaqus接触功能介绍第37-42页
        3.1.1 接触问题第37页
        3.1.2 Abaqus接触功能第37-38页
        3.1.3 接触对的定义第38-40页
        3.1.4 接触属性的定义第40-42页
    3.2 复合材料接头破坏影响因素概述第42页
    3.3 复合材料单钉连接的性能分析第42-45页
        3.3.1 层合板模型单元的选取第43页
        3.3.2 单钉有限元模型第43-45页
    3.4 用户子程序USDFLD与VUMAT的介绍第45-50页
        3.4.1 用户子程序USDFLD介绍第45页
        3.4.2 用户子程序VUMAT介绍第45-46页
        3.4.3 验证用户子程序的有效性第46-50页
    3.5 数值模拟分析几何参数与配合间隙对接头的影响第50-56页
        3.5.1 分析几何参数对接头连接强度的作用第50-54页
        3.5.2 配合间隙对复合材料接头的作用第54-56页
    3.6 本章小节第56-57页
第4章 复合材料接头多钉连接及高温下性能研究第57-78页
    4.1 复合材料层合板接头多钉钉连接研究第57-67页
        4.1.1 双钉串联接头模型第57-58页
        4.1.2 双钉串联接头结果分析第58-62页
        4.1.3 四钉连接有限元模型第62-63页
        4.1.4 四钉连接接头结果分析第63-67页
    4.2 常温及高温下碳纤维增强聚酰亚胺复合材料接头双钉并联研究第67-71页
        4.2.1 双钉并联有限元模型第67-68页
        4.2.2 两种用户子程序分析结果分析第68-71页
    4.3 常温及高温下碳纤维增强聚酰亚胺复合材料接头单钉连接研究第71-77页
        4.3.1 单钉连接有限元模型第71-73页
        4.3.2 单钉连接模型结果分析第73-77页
    4.4 本章小结第77-78页
结论第78-80页
参考文献第80-86页
致谢第86页

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